Cтраница 1
Реляционная структура обеспечивает максимальную гибкость и независимость данных. Новые типы элементов данных добавляются без изменения существующих. Включение различных типов элементов данных в любую логическую запись выполняется достаточно просто, так что программист получает максимальную свободу в выборе способов использования логических записей. [1]
![]() |
Получение полной функциональной зависимости. [2] |
Для реляционных структур не нужны такие понятия, как циклы, число исходных сегментов, сегменты без ключей или база данных, состоящая только из корневых сегментов; не нужно вводить плавающие элементы, которые необходимо определить прежде, чем включить в структуру. [3]
Различают СУБД с иерархической, сетевой и реляционной структурой БД. БД иерархической структуры обеспечивает самую эффективную реализацию запросов, которв. Любые отклонения от этого направления ухудшают временные характеристики процедур поиска и извлечения данных. Внутри сегментов ( типов записей) применяются сложные агрегатные типы данных: группы, повторяющиеся поля. Имеется возможность за счет структурирования данных ускорить получение связанных данных. При удалении сегмента данных автоматически удаляются все иерархически подчиненные ему другие сегменты. [4]
Теперь определим главный элемент реляционной структуры - отношение. [5]
![]() |
Получение полной функциональной зависимости. [6] |
Ниже подробно рассмотрена процедура построения реляционной структуры и приведен пример ее использования. [7]
Для реляционной модели данных необходимы не только реляционные структуры данных ( которые можно считать таблицами), но также и определенный способ работы с множествами, который называется реляционной обработкой данных. При реляционной обработке данных приходится иметь дело с отношениями как с операндами. Ее основными задачами является предотвращение зацикливания ( loop-aviodance), абсолютное требование эффективности для конечного пользователя и значительное увеличение производительности работы прикладных программистов. [8]
Структурные диаграммы: используются для отображения реляционных структур, таких, как структура корпорации или номенклатура продукции. [9]
Правильный выбор ключа является одной из проблем, возникающих при создании реляционной структуры данных. [10]
В качестве модели данных, поддерживаемой корпоративными СУБД, преимущественно используется их реляционная структура. [11]
В качестве модели данных, поддерживаемой корпоративными СУБД, преимущественно используется их реляционная структура. [12]
![]() |
Построение отношений по ассоциациям типа М.| Композиционная модель. [13] |
Композиционная модель, приведенная на рис. 13.13, содержит необходимые условия для применения всех пяти шагов процедуры построения реляционной структуры. [14]
Наконец, мы показали, что, поскольку структурное распознавание образов рассматривается с этих позиций, можно предложить и естественно использовать другие типы реляционных структур данных объектов. Для иллюстрации этого факта мы определили размещение в виде размеченного TV-арного отношения и показали, как именно размещения могут использоваться в качестве структуры данных объекта. В этом случае пространством объектов является множество всех размеченных TV-арных отношений. Множества из покрытия определяются посредством отобранных гомоморфных образов обучающих размещений объектов. Тогда решающее правило является гомоморфным образом отношения, которое связывает объекты с классами в ограниченном покрытии. [15]